ネオンの燃焼プロセス

ネオン燃焼は、少なくとも太陽の8倍の質量を持つ進化した大質量で起こる一連の核融合反応です。ネオン燃焼には、高温と高密度(約12億Kまたは100keV、40億kg/m 3)が必要です。

プロセス

このような高温では光崩壊が顕著な効果を発揮するため、一部のネオン原子核は分解し、4.73MeVを吸収してアルファ粒子を放出します。[ 1 ]この自由ヘリウム原子核はネオンと融合してマグネシウムを生成し、9.316MeVを放出します。[ 2 ]

20 10 + γ → 16 8O + 4 2
20 10 + 4 2 → 24 12マグネシウム + γ

あるいは:

20 10 + n → 21 10 + γ
21 10 + 4 2 → 24 12マグネシウム + n

最初のステップで消費された中性子は、2番目のステップで再生されます

二次反応によりヘリウムがマグネシウムと融合してシリコンが生成される。[ 2 ]

24 12マグネシウム+4 228 14Si + γ

核の収縮により温度が上昇し、ネオンは次のように直接核融合反応を起こすことができます。[ 2 ]

20 10+20 1016 8O +24 12マグネシウム

説明

ネオン燃焼は、炭素燃焼が核内のすべての炭素を消費し、新しい酸素ネオンナトリウムマグネシウムの核を構築した後に起こります。核は核融合エネルギーの生成を停止し、収縮します。この収縮により、密度と温度がネオン燃焼の発火点まで上昇します。核周辺の温度上昇により、殻の中で炭素が燃焼し、外側では ヘリウムと水素が燃焼する殻が存在します

ネオン燃焼の間、ネオンが消費される一方で、酸素とマグネシウムが中心核に蓄積されます。数年後、恒星はネオンをすべて消費し尽くし、中心核は核融合エネルギーの生成を停止して収縮します。再び重力が中心核を圧縮し、密度と温度が上昇して酸素燃焼プロセスが開始されます。

参考文献

  1. ^クレイトン、ドナルド (1983).恒星進化と元素合成の原理. Bibcode : 1983psen.book..... C
  2. ^ a b cルブラン、フランシス (2011). 『恒星天体物理学入門』ワイリー社. p. 256. ISBN 9781119964971

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